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全程水处理器金属电极反应和水中存在的氧化性物质

编辑: Bjadmin 浏览: 发布时间: 2011-10-24
[行业标准]

金属浸在冷却水中,全程水处理器金属电极反应和水中存在的氧化性物质的电极反应组成了原电池,即失去电子是靠金属电极反应的过程,而得到电子是靠水中氧化性物质这一电极反应的过程,它们同在金属表面发生,因此可以说,这两个电极反应在金属与水的界上产生了耦合。全程水处理器在耦合着的这一对电极反应中,电极电位低的金属被氧化了,电极电位高的氧化性物质被还原了。全程水处理器不可逆的电极反应过程表明金属在冷却水中以一定的速度腐蚀着。很明显,金属在冷却水中发生腐蚀的推动力来自金属电位与氧化性物质的位的差值,理论上这两个电极反应组成原电池的工作电流I=,式中,R为两个电极反应不可逆进行过程中的阻力总和。组成腐蚀电池的两个电极反应之间有电流通过时,起氧化反应的金属电极的电位会向正方向移动,发生阳极极化;起还原反应的另一个电极反应的电位会向负方向移动,发生阴极极化,各自偏离原来的平衡电位。极化是电极反应按某一方向不可逆进行时所到的阻力的表现,在数值上等于该电极反应按确定的反应速度不可逆进行时所需要的推动力。极化的结果使两个电极反应之间的电位差缩小,从而使反应速度受到了限制,从这个意义上讲,极化是减少金属腐蚀的一种有益作用。全程水处理器上述电极反应的机理表明,金属在水中发生腐蚀是一个电化学过程,当两个电极反应间有电转移的同时,不可避免发生了物质性质的改变。通常约定,电极电位较低的金属,即电池耦合对中起氧化反应的电极,称为阳极;:极电位较高的电极反应,即电池耦合对中起还原反应的电极是阴极。总之,比水中杂质形成的电极反应的电位更低的金属,在水中都有可能腐蚀。全程水处理器金属在水中发生腐蚀的电化学过程
电极反应的阻力也会来自参与电极反应的物质在金属水界面迁移扩散过程中所遇到的障碍。全程水处理器阳极反应生成的金属离子来不及迁移扩散到冷却水的主体内而聚集在金属的表面,使得阳极电位升高而发生阳极极化;水中氧化性物质不能及时扩散到金属表面结合电子,使阴极电位降低而极化,这样的极化称为浓度极化。浓度极化的结果会使金属在某些水溶液中的腐蚀速度限制在一定的范围内。例如,不同含碳量的碳钢在同一个冷却水中有很接近的腐蚀速度。

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